Smoothing-capacitor sizing
API · /rectifier-api
API de Rizado de Rectificador
Matemáticas de rizado de rectificador y condensador de suavizado como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de rizado calcula el voltaje de rizado pico a pico que queda en un condensador de reserva (suavizado) después de un rectificador, Vr = I_carga/(f_rizado·C), donde la frecuencia de rizado es la frecuencia de línea para un rectificador de media onda y el doble para uno de onda completa o puente — y resuelve para cualquiera de la corriente de carga, la capacitancia o el rizado que omitas, dando también el rizado RMS. El endpoint de condensador dimensiona el condensador de suavizado para un rizado objetivo, C = I_carga/(f_rizado·Vr), y la energía que almacena. El endpoint de salida da la salida DC del rectificador a partir del voltaje RMS del transformador: el pico Vrms·√2, menos las caídas de diodo en la trayectoria de conducción (una para media onda y con toma central, dos para un puente), el voltaje DC promedio y, dado el rizado, el factor de rizado. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño de fuentes de alimentación y electrónica, diseño de PSU lineales, cargadores y amplificadores de audio, y educación en electrónica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es rizado de rectificador y filtrado; para la ley de Ohm, reactancia y constantes de tiempo RC, use una API de ley de Ohm.
salud API
saludable- tiempo de actividad
- 100.00%
- Sondas del servidor · 24h
- Latencia promedio
- 93 ms
- Sondas del servidor · 24h
- Suscriptoras
- 4,340
- activa
- Llamadas totales
- 32
- últimos 7 días
Precios
Elija un nivel: facturado mensualmente, cancele en cualquier momento.
Free
Gratis
- 2,000 llamadas / mes
- 2 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 19,935 llamadas/mes
- 2 solicitudes/seg
- Ripple + capacitor + salida
- Sin tarjeta de crédito
Starter
€9.00 /mes
- 25,000 llamadas / mes
- 5 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 31.25k llamadas/mes
- 8 req/seg
- Medio/completo/puente, factor de ondulación
- Soporte por correo electrónico
Pro
€24.00 /mes
- 150,000 llamadas / mes
- 15 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 346.5k llamadas/mes
- 20 solicitudes/segundo
- Pipelines de diseño de suministro de energía
- Soporte prioritario
Mega
€74.00 /mes
- 793,000 llamadas / mes
- 40 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 1.775M llamadas/mes
- 50 solicitudes/seg
- Escala de plataforma
- SLA dedicado
Construido por
Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Regulador Zener
Matemáticas electrónicas de regulador de voltaje con diodo Zener como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de resistencia en serie dimensiona la resistencia en serie (de caída) para un regulador Zener en derivación, Rs = (Vin − Vz)/(Iz + Il), a partir del voltaje de entrada, el voltaje Zener, la corriente de carga y la corriente Zener deseada (de rodilla), y proporciona la potencia que deben disipar la resistencia y el Zener, el paso de diseño central para que el diodo se mantenga en regulación con carga máxima. El endpoint de regulador analiza un regulador existente: a partir del voltaje de entrada, el voltaje Zener, la resistencia en serie y la carga (como corriente o resistencia), calcula la corriente total, la corriente Zener Iz = (Vin − Vz)/Rs − Il, la corriente de carga, el voltaje de salida y si el regulador aún está regulando (Iz > 0) o ha salido de regulación bajo carga pesada. El endpoint de potencia calcula la disipación de potencia del Zener P = Vz·Iz y la corriente máxima segura Iz_max = Pz_max/Vz a partir de la clasificación de potencia del diodo. Los voltajes están en voltios, las corrientes en amperios, las resistencias en ohmios y la potencia en vatios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, fuentes de alimentación, aficionados y sistemas embebidos, herramientas de diseño de reguladores y voltajes de referencia, y educación en electrónica. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el regulador Zener en derivación; para polarización de BJT use una API de transistor y para una resistencia en serie de LED use una API de resistencia LED.
api.oanor.com/zener-api
API de Divisor de Voltaje
Diseño de circuito divisor de voltaje resistivo como API, calculado local y determinísticamente. El endpoint divide toma un voltaje de entrada y dos resistencias y devuelve el voltaje de salida Vout = Vin·R2/(R1+R2), la corriente I = Vin/(R1+R2) que fluye a través de la cadena, y la potencia disipada en cada resistencia y en total — una fuente de 12 V con R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ da 8 V a 4 mA. El endpoint loaded añade una resistencia de carga en paralelo con R2, calcula la combinación en paralelo R2′ = R2·RL/(R2+RL) y la salida con carga Vout = Vin·R2′/(R1+R2′), e informa la caída en voltios y porcentaje respecto al valor sin carga, el error clásico cuando un divisor alimenta una carga real. El endpoint resistor dimensiona la resistencia faltante para una salida objetivo — R2 = R1·Vout/(Vin−Vout) o R1 = R2·(Vin−Vout)/Vout — para que puedas elegir componentes para un punto de referencia o polarización de sensor. Todas las cantidades son voltios, ohmios, amperios y vatios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, embebidos, hardware, interfaz de sensores y educación en ingeniería eléctrica, herramientas de voltaje de referencia y redes de polarización, y software maker. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el divisor resistivo; para una relación única de la ley de Ohm usa una API de Ley de Ohm y para filtros RC/RL una API de Filtro RC.
api.oanor.com/voltagedivider-api
API de Filtro RC
Diseño de filtros pasivos RC y RL de primer orden como una API, calculado local y determinísticamente. Los endpoints de paso bajo y paso alto toman una resistencia y un condensador (RC) o una resistencia y un inductor (RL) y devuelven la frecuencia de corte de −3 dB (fc = 1/(2πRC) para RC, R/(2πL) para RL), la constante de tiempo (τ = RC o L/R) y la frecuencia angular de corte; si se pasa también una frecuencia, añaden la respuesta en magnitud como ganancia lineal y en decibelios y el desfase en grados — un filtro paso bajo de 1 kΩ / 1 µF tiene fc ≈ 159.15 Hz, y justo en la frecuencia de corte la ganancia es −3.01 dB con −45° de desfase para un paso bajo o +45° para un paso alto. El endpoint de componentes resuelve el valor faltante entre fc, R y C a partir de los otros dos (fc = 1/(2πRC)), por lo que se puede dimensionar una resistencia o un condensador para una frecuencia de corte objetivo. Todas las cantidades están en SI: ohmios, faradios, henrios y hercios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, audio, sistemas embebidos, procesamiento de señales y educación en ingeniería eléctrica, herramientas de diseño de filtros y dimensionamiento de circuitos, y software para creadores. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esto es diseño de filtros de primer orden de un solo polo; para impedancia y resonancia RLC completa, use una API de impedancia y para energía almacenada en un condensador, una API de condensador.
api.oanor.com/rcfilter-api
API de Filtro Chebyshev
Matemáticas de diseño de filtros Chebyshev Tipo I como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de orden calcula el orden mínimo del filtro para cumplir una especificación, n = ⌈acosh(√((10^(As/10)−1)/(10^(Ap/10)−1))) / acosh(fs/fp)⌉, a partir de la frecuencia de borde de la banda de paso y su rizado, y la frecuencia de borde de la banda de parada y su atenuación requerida — un filtro Chebyshev generalmente necesita un orden menor que un Butterworth para la misma especificación, intercambiando una banda de paso plana por una equirrizada. El endpoint de respuesta calcula la respuesta de magnitud equirrizada, |H| = 1/√(1 + ε²·Tₙ²(f/fc)) con el factor de rizado ε = √(10^(Ap/10) − 1) y el polinomio de Chebyshev Tₙ, en forma lineal y en decibelios — en la banda de paso la magnitud riza entre 0 y −Ap dB y alcanza exactamente −Ap dB en la frecuencia de corte, luego cae más rápido que un Butterworth. El endpoint de rizado convierte entre el rizado de la banda de paso en decibelios y el factor de rizado ε, con el máximo y mínimo de la banda de paso. Las frecuencias están en hercios, el rizado y la atenuación en decibelios y el orden es un entero positivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de DSP, audio, RF, comunicaciones e instrumentación, herramientas de diseño de filtros y selectividad, y educación en procesamiento de señales. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Este es el filtro Chebyshev Tipo I; para el Butterworth de máxima planicie use una API de Butterworth.
api.oanor.com/chebyshev-api
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.
¿Cómo obtengo una clave API para API de Rizado de Rectificador?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Rizado de Rectificador?
¿Cuánto cuesta API de Rizado de Rectificador?
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
¿Cumple API de Rizado de Rectificador con el RGPD?
Elija un punto final de la lista de la izquierda para ver sus detalles y pruébelo.
Fragmentos de código
Regístrese para obtener una clave API, luego llame a cualquier ruta debajo de su slug.
curl https://api.oanor.com/rectifier-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/rectifier-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/rectifier-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/rectifier-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Calificaciones
Inicia sesión para calificar.
Aún no hay reseñas.
Discusión
Haz preguntas, comparte trucos, recibe respuestas del proveedor y otros desarrolladores. Público — cualquiera puede leer.
Inicia sesión para escribir o responder.
Iniciar sesiónNueva discusión
·
-
Respuesta del proveedor
🔒 Esta discusión está bloqueada — sin nuevas respuestas.
-
·
- Sin discusiones todavía — empieza tú.
Soporte
Soporte privado 1:1 con el proveedor — facturación, integración, cuenta. Solo tú y el equipo del proveedor ven estos hilos.
Inicia sesión para abrir un ticket de soporte.
Iniciar sesiónAbrir nuevo ticket
Describe en qué necesitas ayuda. El equipo recibe un email y responde en la página del ticket.
-
·
Urgente - Sin tickets para esta API.